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量子微波測量技術(shù)

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2019-08-07 07:11:51

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測量網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的微波網(wǎng)絡(luò)分析儀

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TRL微波器件測量的校準方法

前言:該教程是本人2012年跟安捷倫工程師討論微波器件去嵌入技術(shù)時準備的,當時討論主題如何解決TRL去嵌入算法頻率限制問題(已申請專利),現(xiàn)在摘取其中TRL算法原理部分,重新整理與大家分享。微波測量
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量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】 跟我一起漫步量子計算

首先感謝發(fā)燒友提供的試讀機會。 略讀一周,感觸頗深。首先量子計算機作為一種前沿技術(shù),正逐步展現(xiàn)出其巨大的潛力,預(yù)示著未來社會和技術(shù)領(lǐng)域的深刻變革。下面,我將從幾個方面探討量子計算機如何重構(gòu)我們
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量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

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量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 初識量子計算機

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量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+量子計算機的原理究竟是什么以及有哪些應(yīng)用

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2009-03-08 14:07:317635

2015中國成都微波射頻技術(shù)開發(fā)與測試測量研討會聚焦航空航天應(yīng)用

將于中國電子展同期舉辦的中國成都微波射頻技術(shù)開發(fā)與測試測量研討會聚焦航空航天、微波射頻技術(shù)應(yīng)用。
2015-06-18 19:55:41954

射頻微波電路設(shè)計與測量競賽章程

為了進一步提高學生設(shè)計微波電路和測試微波電路的能力,羅德與施瓦茨公司(R&S),東南大學等聯(lián)合舉辦第六屆射頻微波電路設(shè)計與測量競賽。
2015-10-28 13:41:270

微波及各頻段相移測量方法

1.相移計量概論, 2.低頻移相器和低頻相移測量, 3.高頻和微波移相器測量方法, 4.測量相移的其它方法, 5.相移測量誤差分析, 6.相移測量的新技術(shù)
2017-08-29 11:47:4611

基于MCS196的微波功率測量系統(tǒng)的設(shè)計

介紹了利用80c196單片機測量微波輸出功率的一種新方法,討論了微波功率測量數(shù)據(jù)處理方法及硬件電路設(shè)計關(guān)鍵技術(shù),給出了程序流程圖及測試結(jié)果。
2017-08-31 10:43:187

掃頻測量技術(shù)應(yīng)用分析

本書系統(tǒng)地闡述了掃頻測量技術(shù)的基本原理、測量方法和應(yīng)用。全書分為兩個部分:第一部分介紹掃頻技術(shù)、頻標技術(shù)和顯示器;第二部分以通信系統(tǒng)和微波網(wǎng)絡(luò)的掃頻測量為例,講述基本的測量方法。
2017-09-05 14:57:1514

二端口微波網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的測量

本文主要介紹了什么是微波網(wǎng)絡(luò),微波網(wǎng)絡(luò)的分類以及微波網(wǎng)絡(luò)的實際應(yīng)用。其次詳細的說明了二端口微波網(wǎng)絡(luò)參數(shù)測量方法與計算。
2017-12-21 08:57:563241

光子技術(shù)微波頻率測量

微波頻率測量及分析在軍用、民用領(lǐng)域中有著重要戰(zhàn)略地位和重大需求,并隨著通信、雷達、電子對抗中工作頻率的不斷攀升而面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。近年來以微波光子學為基礎(chǔ)的光子型微波頻率測量技術(shù)應(yīng)運而生,因其
2018-03-19 15:20:371

如何使用微波爐和熱像儀測量光速

今天,我們嘗試在廚房里用最簡單的方法測量光速,只需一本雜志、一個微波爐和一臺熱像儀。
2018-03-27 14:55:505860

采用S3C44B0芯片實現(xiàn)基于步進電機控制的微波頻率自動測量系統(tǒng)設(shè)計

微波技術(shù)的興起和蓬勃發(fā)展,使得國內(nèi)大多數(shù)高校都開設(shè)微波技術(shù)課程。但還存在以下問題:測量時,由手工逐點移動探頭并記錄各點讀數(shù),然后手工計算實驗結(jié)果并繪圖。測量項目單一、精度低、測量周期長,操作也較為繁瑣。本文主要研究一種實用的基于Labview的速調(diào)管微波頻率自動測量系統(tǒng)。
2018-12-04 08:48:002771

量子者得未來 量子技術(shù)戰(zhàn)略高度

近日,在社會各界響應(yīng)號召,共同努力向量子科技發(fā)起進攻的同時,作者意識到,此時關(guān)于量子科技的科普同樣重要。我們一邊要全力推動量子技術(shù)走向應(yīng)用,另一邊也要時刻警惕量子概念的泛化:不僅那些僅沾了點邊的經(jīng)典
2020-10-28 11:04:271798

中國科大量子測量重要進展:首次使用糾纏測量將熱力學系統(tǒng)反作用極小化

來自中國科大的消息顯示,中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊李傳鋒、項國勇研究組與德國、意大利以及瑞士的理論物理學者合作,在光子系統(tǒng)中首次實驗使用糾纏集體測量量子比特熱力學系統(tǒng)中投影測量的反作用降至最小
2020-11-24 16:44:451409

三位量子精密測量研究者榮膺“墨子量子獎”

2020年度“墨子量子獎”獲獎名單于12月10日正式揭曉,將其授予在量子精密測量領(lǐng)域有著杰出貢獻的三位研究人員:美國新墨西哥大學Carlton Caves、日本東京大學Hidetoshi
2020-12-11 15:59:072396

基于多體量子糾纏的量子傳感實現(xiàn)海森堡極限精度的測量

據(jù)了解,基于多體量子糾纏的量子傳感能突破標準量子極限,實現(xiàn)海森堡極限精度的測量,然而在實驗上制備多粒子糾纏態(tài)常常面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展出能達到海森堡極限測量精度且在實驗上易于實現(xiàn)的量子傳感新方法,具有重要的意義。
2021-01-15 17:34:502148

國儀量子完成B輪數(shù)億元融資,用于研究量子計算等技術(shù)

? 據(jù)麥姆斯咨詢報道,2021年1月15日,致力于用量子技術(shù)振興自主科學儀器產(chǎn)業(yè)的國儀量子(合肥)技術(shù)有限公司(簡稱:國儀量子)宣布完成B輪數(shù)億元融資,本輪融資將用于量子計算和量子精密測量技術(shù)的研發(fā)
2021-01-19 09:07:191540

中國成功完成超海森堡機械量子精密測量

來自中國科技大學的消息顯示,該校郭光燦院士團隊李傳鋒、項國勇研究組與香港中文大學袁海東教授在量子精密測量實驗中,首次實現(xiàn)了兩個參數(shù)同時分別達到“超海森堡極限”和海森堡極限的最優(yōu)測量,在多參數(shù)量子精密測量研究中取得重要實驗進展。
2021-02-24 09:42:301038

我國新型微波激射器的可行性在核自旋體系上成功實現(xiàn)

我國在量子精密測量領(lǐng)域取得重要進展,首次在弗羅凱量子體系上實現(xiàn)微波激射器。
2021-02-26 09:36:581203

量子技術(shù)如何提升電池性能

量子技術(shù)能否提升電池性能?答案是肯定的──由英國薩賽克斯大學(University of Sussex)研究人員領(lǐng)軍的一個項目,正利用以量子為基礎(chǔ)的傳感器來測量電池行為,期望所取得的數(shù)據(jù)能為電池技術(shù)帶來改善。
2021-03-17 23:50:556

中科大在微波諧振腔探測半導(dǎo)體量子芯片上取得重要進展

5月9日消息 據(jù)中國科學技術(shù)大學網(wǎng)站,中國科大郭光燦院士團隊在微波諧振腔探測半導(dǎo)體量子芯片上取得重要進展。 該團隊郭國平、曹剛等人與本源量子計算有限公司合作,利用微波超導(dǎo)諧振腔實現(xiàn)了對半導(dǎo)體雙量子
2021-05-13 09:32:241685

基于空位色心量子傳感器實現(xiàn)皮特斯拉水平高靈敏微波磁場測量

中國科學技術(shù)大學中科院微觀磁共振重點實驗室杜江峰、石發(fā)展、孔飛等人在微波磁場測量領(lǐng)域取得重要進展,基于金剛石氮-空位(Nitrogen-Vacancy, NV)色心量子傳感器實現(xiàn)了皮特斯拉水平的高靈敏微波磁場測量。
2022-08-23 14:38:16981

量子通信靠什么傳輸 量子通信過程

量子態(tài)的測量和解碼:接收端通過量子態(tài)的測量,獲取量子態(tài)的信息,再將其解碼為經(jīng)典信息。由于量子態(tài)的測量會導(dǎo)致量子態(tài)的塌縮,因此需要使用量子密鑰分發(fā)等技術(shù)來保證信息的安全性和保密性。
2023-05-09 18:17:063038

什么是量子加密 量子加密前量子加密后的區(qū)別

量子加密是一種基于量子力學原理的加密技術(shù),它利用了量子態(tài)的不可克隆性和測量的干擾性,實現(xiàn)了安全的信息傳輸和存儲。與傳統(tǒng)的加密技術(shù)不同,量子加密不是基于數(shù)學難題的計算復(fù)雜性,而是基于量子態(tài)的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:583417

?量子測量的新突破:超越海森堡極限的實驗

量子測量是一門利用量子資源(如糾纏和相干)來提高測量精度的技術(shù)。它是近期最有前景的量子技術(shù)之一。
2023-05-20 11:34:52316

國儀量子獲批量子精密測量合肥市技術(shù)創(chuàng)新中心

近日,合肥市科學技術(shù)局發(fā)布“第四批合肥市技術(shù)創(chuàng)新中心擬認定名單”,依托國儀量子(合肥)技術(shù)有限公司建設(shè)的量子精密測量合肥市技術(shù)創(chuàng)新中心通過認定。圖片來源:合肥市科學技術(shù)局量子精密測量是利用量子特性
2023-04-09 14:34:22358

賦能產(chǎn)業(yè)煥新!《量子精密測量行業(yè)賦能白皮書》全球發(fā)布

5月19日上午,第二屆量子科儀節(jié)重磅活動——《量子精密測量行業(yè)賦能白皮書》全球發(fā)布在線上舉行。國儀量子董事長賀羽基于白皮書內(nèi)容,分享了量子精密測量技術(shù)在新能源、醫(yī)療健康、能源勘探、基礎(chǔ)科研等多個領(lǐng)域
2023-05-23 11:23:39454

國儀量子持續(xù)助力量子精密測量產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

近日,央視《經(jīng)濟半小時》欄目聚焦報道合肥“場景創(chuàng)新”相關(guān)經(jīng)驗成績,國儀量子發(fā)展的量子精密測量技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成果受到關(guān)注。在采訪中,國儀量子董事長賀羽表示,國儀量子源于中國科學技術(shù)大學,承接了實驗室
2023-10-10 17:09:34334

量子計算機——高密度微波互連模組

量子計算機走出實驗室造中國自主可控量子計算機量子芯片作為量子計算機的核心部件,扮演著類似于傳統(tǒng)計算機中‘大腦’的角色。而與此同時,高密度微波互連模組則像是‘神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)’,在量子芯片與外部設(shè)備之間
2024-03-15 08:21:0575

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